分析 (1)在0~t0時間內,帶正電粒子受到的電場力方向豎直向上,運動的位移x0,在t0~2t0時間內,帶正電粒子受到的電場力豎直向下,粒子做減速運動,由速度與位移關系求出運動的位移,最后計算出第一次速度為0時離開P點的距離;
(2)分析粒子在2t0~3t0內的運動情況,最后計算出第二次速度為0時運動的時間;
(3)分析粒子在t0~2t0,2t0~3t0,3t0-4t0,4t0-5t0內的運動情況,最后用速度與位移關系,求出再次通過P點時的速度大小.
解答 解:(1)在0~t0時間內,帶正電粒子受到的電場力方向豎直向上,大小為設為F1
加速度設為a1
則運動的位移${x}_{0}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{0}^{2}$
此時粒子的速度v=$\sqrt{2{a}_{1}{x}_{0}}$=a1t0
在t0~2t0時間內,帶正電粒子受到的電場力豎直向下,粒子做減速運動
電壓大小變?yōu)樵瓉淼?\frac{3}{2}$,故受到的電場力大小變?yōu)?\frac{3}{2}{F}_{1}$
加速度a2大小變?yōu)?\frac{3}{2}{a}_{1}$
由速度與位移關系有:${v}^{2}=2×\frac{3}{2}{a}_{1}x′$
解得x′=$\frac{2{x}_{0}}{3}$
則第一次速度為0時離開P點的距離為x0+x′=$\frac{5{x}_{0}}{3}$;
(2)減速階段的時間 ${t}_{1}=\frac{v}{\frac{3}{2}{a}_{1}}=\frac{2}{3}{t}_{0}$
故還有$2{t}_{0}-{t}_{0}-{t}_{1}=\frac{1}{3}{t}_{0}$時間,帶正電粒子受到的電場力豎直向下,粒子向下做勻加速運動
加速到${v}_{1}=\frac{3}{2}{a}_{1}•\frac{1}{3}{t}_{0}=\frac{v}{2}$,向下勻加速運動的位移為${x}_{2}=\frac{1}{2}•\frac{3}{2}{a}_{1}(\frac{1}{3}{t}_{0})^{2}$=$\frac{{x}_{0}}{6}$;
電壓反向,帶正電粒子受到的電場力豎直向上,粒子向下做勻減速運動
需要t2時間速度減為0,則t2=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{1}}=\frac{{t}_{0}}{2}$
故第二次速度為0時運動的時間為2t0+t2=$\frac{5{t}_{0}}{2}$;
向下勻減速運動的位移${x}_{3}={v}_{1}•\frac{{t}_{0}}{2}-\frac{1}{2}{a}_{1}(\frac{{t}_{0}}{2})^{2}$=$\frac{{x}_{0}}{4}$
(3)在2t0-3t0內先向上做減速運動,速度減為0時的位移為$\frac{{v}_{2}}{2}{t}_{2}=\frac{{x}_{0}}{4}$
再向下做加速運動,在3t0時刻粒子的速度為v3=a1(t0-t2)=$\frac{{x}_{0}}{{t}_{0}}$
向下運動的位移${x}_{2}^{′}=\frac{{v}_{3}}{2}({t}_{0}-{t}_{2})=\frac{{x}_{0}}{4}$
即在3t0時粒子離P的距離$X=\frac{3}{2}{x}_{0}$
在3t0-4t0內先向下減速,速度第三次減為0的時間${t}_{3}=\frac{{v}_{3}}{{a}_{2}}=\frac{{t}_{0}}{3}$
位移${x}_{3}^{′}=\frac{{v}_{3}}{2}{t}_{3}=\frac{{x}_{0}}{6}$
再向上加速,4t0時刻的速度${v}_{4}={a}_{2}({t}_{0}-{t}_{3})=\frac{2{x}_{0}}{{t}_{0}}$
位移為${x}_{4}=\frac{{v}_{4}}{2}({t}_{0}-{t}_{3})=\frac{2{x}_{0}}{3}$
4t0時距離P點的距離$X′=X+{x}_{3}^{′}-{x}_{4}=\frac{{x}_{0}}{2}$
在4t0-5t0內先向上減速,速度減為0的時間為${t}_{4}=\frac{{v}_{4}}{{a}_{1}}={t}_{0}$
即在這個時間段內通過P點,速度設為v5
根據(jù)${v}_{5}^{2}-{v}_{4}^{2}=2{a}_{1}X′$
解得${v}_{5}=\frac{\sqrt{2}{x}_{0}}{{t}_{0}}$
答:
(1)第一次速度為0時離開P點的距離為$\frac{5{x}_{0}}{3}$;
(2)第二次速度為0時運動的時間為$\frac{5{t}_{0}}{2}$;
(3)再次通過P點時的速度大小為$\frac{\sqrt{2}{x}_{0}}{{t}_{0}}$.
點評 帶電粒子在電場中運動的問題,是電場知識和力學知識的綜合應用,分析方法與力學分析方法基本相同,關鍵在于分析粒子的受力情況和運動情況.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電腦受到的支持力變大 | B. | 電腦受到的摩擦力變小 | ||
C. | 散熱底座對電腦的作用力不變 | D. | 散熱底座對電腦的作用力變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | P、Q構成的電容器的電容增大 | B. | P、Q構成的電容器的電容減小 | ||
C. | P上電荷量保持不變 | D. | P上電荷量增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 可用伏特表直接測兩板間電壓 | |
B. | 可用靜電計測兩板間電壓 | |
C. | 若增大板間距離場強變強 | |
D. | 若再充入較大介電常數(shù)的介質則兩板間電壓增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在時刻t1,b車追上a車 | |
B. | 在時刻t2,a、b兩車運動方向相反 | |
C. | 在t1到t2這段時間內,b車的加速度先減小后增大 | |
D. | 在t1到t2這段時間內,b車的加速度一直比a車大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 伽利略的斜槽實驗是通過直接測量物體自由落體運動的下落距離和時間來驗證下落的距離與時間的平方成正比例的關系 | |
B. | 牛頓第一定律的核心思想認為運動必須依靠外力的不斷作用才能維持,外力一旦消失,運動就停止了 | |
C. | 物體的形狀和大小對所研究的問題可以忽略時,用質點來代替這個物體的方法為控制變量法 | |
D. | 由速度定義式v=$\frac{△x}{△t}$,當△t小到無限接近零時,物體在t到t+△t時間內的平均速度$\frac{△x}{△t}$就可以表示t時刻的瞬時速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | b的速度方向一定與原速度方向相反 | |
B. | 從炸裂到落地這段時間里,a飛行的水平距離一定比b的大 | |
C. | a、b不一定同時到達地面 | |
D. | b的動量大小一定比a的動量大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0-2s內的加速度為1m/s2 | B. | 0-5s內的位移為10m | ||
C. | 第1s末與第4s末的速度方向相同 | D. | 0-2s與4-5s時間的加速度方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
點跡 | L/cm | △v2/m2•s-2 |
0 | / | / |
1 | 1.60 | 0.04 |
2 | 3.60 | 0.09 |
3 | 6.00 | 0.15 |
4 | 7.00 | 0.18 |
5 | 9.20 | 0.23 |
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